အာထရာဆောင်းအပူမီတာသည် အပူပေးစနစ်နှင့် အအေးပေးစနစ်များတွင် အပူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို တိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည့် အဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပူမီတာများနှင့်မတူဘဲ၊ အာထရာဆောင်းအပူမီတာများသည် အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာနှင့် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများပေါင်းစပ်အသုံးပြု၍ စွမ်းအင်ကိုတွက်ချက်သည်။
၎င်းတို့ကို အောက်ပါတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်-
* ခရိုင်အပူပေးစနစ်များ
* စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ
* လူနေတိုက်ခန်းများ
* လေအေးပေးစက်စနစ်များ
* စက်မှုလုပ်ငန်းစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု
အာထရာဆောင်းအပူမီတာတစ်ခုက စွမ်းအင်ကို မည်သို့တွက်ချက်သည်ကို နားလည်ခြင်းသည် အသုံးပြုသူများအား တိကျသောတိုင်းတာမှုအတွက် စနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ရွေးချယ်၊ တပ်ဆင်ပြီး ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
၁။ အပူစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း၏ အခြေခံမူ
ရေမှ လွှဲပြောင်းပေးသော အပူစွမ်းအင်သည် အဓိကအချက်သုံးချက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်-
၁။ ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသော ရေပမာဏ
၂။ ပေးဝေရေနှင့် ပြန်ပေးရေအကြား အပူချိန်ကွာခြားချက်
၃။ အရည်၏ အပူစွမ်းရည်
အာထရာဆောင်း အပူမီတာသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များကို အဆက်မပြတ်တိုင်းတာပြီး သုံးစွဲလိုက်သော အပူစွမ်းအင်ကို တွက်ချက်ပေးသည်။
အခြေခံမူကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်ပါသည်-
အပူစွမ်းအင် = စီးဆင်းမှုပမာဏ × အပူချိန်ကွာခြားချက် × အပူစွမ်းရည်
လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင်၊ အပူမီတာသည် တိုင်းတာထားသော အပူချိန်အလိုက် ရေသိပ်သည်းဆနှင့် သီးခြားအပူပြောင်းလဲမှုများကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ချိန်ညှိပေးပါသည်။
၂။ အာထရာဆောင်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာခြင်း
စွမ်းအင်တွက်ချက်မှု၏ ပထမခြေလှမ်းမှာ ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိကျစွာ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
အာထရာဆောင်းအပူမီတာသည် transit-time အာထရာဆောင်းနည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။
ပိုက်လိုင်းပေါ်တွင် အာထရာဆောင်း ထရန်စဖော်မာ နှစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အာထရာဆောင်း အချက်ပြမှုများကို တစ်လှည့်စီ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
* အချက်ပြမှုတစ်ခုသည် ရေစီးဆင်းမှုနှင့် တူညီသော ဦးတည်ရာသို့ သွားပါသည်။
* အခြားအချက်ပြမှုသည် ရေစီးဆင်းမှု ဦးတည်ရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ သွားပါသည်။
စီးဆင်းနေသောရေသည် အာထရာဆောင်းအချက်ပြမှုများ၏ ခရီးသွားချိန်ကို သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်-
* အောက်ဘက်ရှိ အချက်ပြမှုသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ သွားလာပါသည်။
* အထက်ပိုင်း အချက်ပြမှုသည် ပိုနှေးစွာ သွားလာပါသည်။
အပူမီတာသည် ဤဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုအချိန်နှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်ကို တွက်ချက်ပြီး စီးဆင်းမှုအလျင်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
ဖြတ်သန်းသွားလာချိန်ကွာခြားချက်နှင့် စီးဆင်းမှုအလျင်ကြား ဆက်နွယ်မှုကြောင့် မီတာသည် ပိုက်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းကို တွက်ချက်နိုင်စေပါသည်။
၃။ ရေပေးဝေမှုနှင့် ရေပြန်အပူချိန်ကို တိုင်းတာခြင်း
ဒုတိယအဓိကတိုင်းတာမှုမှာ အပူချိန်ကွာခြားချက် (ΔT) ဖြစ်သည်။
အာထရာဆောင်း အပူမီတာတွင် တိကျသော အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာ နှစ်ခုကို အသုံးပြုသည်-
* ပေးဝေမှုအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ – အပူပေးစနစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသောရေ၏ အပူချိန်ကို တိုင်းတာသည်။
* ပြန်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ – အပူပေးစနစ်မှ ထွက်ခွာသောရေ၏ အပူချိန်ကို တိုင်းတာသည်။
အပူချိန်မီတာက တွက်ချက်သည်-
ΔT = ထောက်ပံ့မှုအပူချိန် - ပြန်အပူချိန်
ဥပမာအားဖြင့်:
ထောက်ပံ့မှုအပူချိန်: 75°C
ပြန်အပူချိန်: ၅၅°C
အပူချိန်ကွာခြားချက်:
ΔT = ၂၀°C
အပူချိန်ကွာခြားချက် ပိုမိုကြီးမားလေ ရေမှ အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်သို့ အပူစွမ်းအင် ပိုမိုလွှဲပြောင်းပေးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
၄။ အပူမီတာသည် စွမ်းအင်ကို မည်သို့တွက်ချက်သည်
စီးဆင်းမှုနှင့် အပူချိန်ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာပြီးနောက်၊ အပူမီတာအတွင်းရှိ ဂဏန်းတွက်စက်သည် စွမ်းအင်တွက်ချက်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်။
အထွေထွေတွက်ချက်မှုပုံသေနည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Q = V ×ρ × Cp × (T₁ – T₂)
ဘယ်နေရာ:
* Q = အပူစွမ်းအင်
* V = ရေပမာဏစီးဆင်းမှု
* ρ = ရေသိပ်သည်းဆ
* Cp = ရေ၏ သီးခြားအပူစွမ်းရည်
* T₁ = ပေးဝေရေအပူချိန်
* T₂ = ရေပြန်အပူချိန်
ရေသိပ်သည်းဆနှင့် အပူစွမ်းရည်သည် အပူချိန်နှင့်အတူ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသောကြောင့်၊ ခေတ်မီ အာထရာဆောင်းအပူမီတာများသည် တိကျမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အပူချိန်လျော်ကြေးကို အလိုအလျောက်အသုံးပြုပါသည်။
နောက်ဆုံးစွမ်းအင်တန်ဖိုးကို များသောအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြသထားသည်-
* ကီလိုဝပ်နာရီ
* မဂ္ဂါဝပ်နာရီ
* ဂျီဂျေ
* ဘီတီယူ
ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍
၅။ ဂဏန်းတွက်စက်ယူနစ်၏ အခန်းကဏ္ဍ
ဂဏန်းတွက်စက် (ပေါင်းစပ်ကိရိယာ) သည် အာထရာဆောင်းအပူမီတာ၏ “ဦးနှောက်” ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အောက်ပါတို့မှ ဒေတာများကို လက်ခံရယူသည်-
* စီးဆင်းမှု အာရုံခံကိရိယာ
* အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာ ထောက်ပံ့ရေး
* အပူချိန်ပြန်အာရုံခံကိရိယာ
ထို့နောက် ၎င်းသည် တွက်ချက်ရန်အတွက် တစ်စက္ကန့်လျှင် တိုင်းတာမှုထောင်ပေါင်းများစွာကို စီမံဆောင်ရွက်သည်-
* ချက်ချင်းအပူပေးစွမ်းနိုင်မှု
* စုဆောင်းထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု
* စုစုပေါင်းရေပမာဏ
* စီးဆင်းမှုနှုန်း
* လည်ပတ်ချိန်
* အချက်ပေးသံ အချက်အလက်
ခေတ်သစ်ဂဏန်းတွက်စက်များသည် သမိုင်းဝင်ဒေတာများကိုလည်း သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး အဝေးထိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
⸻
၆။ လက်ငင်းစွမ်းအင်နှင့် စုဆောင်းထားသောစွမ်းအင် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
အပူချိန်မီတာတစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အရေးကြီးသောတန်ဖိုးနှစ်ခုကို ပြသသည်-
ချက်ချင်းစွမ်းအင်
လက်ငင်းပါဝါသည် လက်ရှိလွှဲပြောင်းနေသော အပူစွမ်းရည်ကို ပြသသည်။
ဥပမာ:
အဆောက်အဦသည် လက်ရှိတွင် အောက်ပါတို့ကို သုံးစွဲသည်-
အပူပေးစွမ်းအား 50 kW
ဤတန်ဖိုးသည် အောက်ပါတို့အရ အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသည်-
* စီးဆင်းမှုနှုန်း
* အပူချိန်ကွာခြားချက်
* အပူပေးစနစ် လိုအပ်ချက်
စုဆောင်းထားသော စွမ်းအင်
စုဆောင်းထားသော စွမ်းအင်သည် အချိန်နှင့်အမျှ စုစုပေါင်း အပူသုံးစွဲမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဥပမာ:
အဆောက်အဦတစ်ခုသည် အောက်ပါတို့ကို စားသုံးခဲ့သည်-
တစ်လအတွင်း ၃၅၀၀ kWh
ဤတန်ဖိုးကို အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးများသည်-
* စွမ်းအင်ငွေတောင်းခံလွှာ
* အိမ်ငှားကုန်ကျစရိတ်ခွဲဝေမှု
* စွမ်းအင်ထိရောက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
၇။ အပူချိန်ကွာခြားချက်က ဘာကြောင့် အဓိကသက်ရောက်မှုရှိတာလဲ
အသုံးပြုသူအများအပြားသည် စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကိုသာ အာရုံစိုက်ကြသော်လည်း အပူချိန်ကွာခြားချက်သည်လည်း အညီအမျှအရေးကြီးပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်:
အမှု A:
စီးဆင်းမှုနှုန်း: 10 m³/h
ΔT: ၂၀°C
အမှု B:
စီးဆင်းမှုနှုန်း: 10 m³/h
ΔT: ၅°C
စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း၊ Case A သည် အပူစွမ်းအင်ကို လေးဆခန့် ပိုမိုလွှဲပြောင်းပေးသည်။
ထို့ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပူချိန်တိုင်းတာမှုအတွက် တိကျသော အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
၈။ အာထရာဆောင်း အပူမီတာများသည် အဘယ်ကြောင့် တည်ငြိမ်သော တိုင်းတာမှုကို ပေးစွမ်းသနည်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပူမီတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ultrasonic အပူမီတာများတွင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။
ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ပါ
စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းနိယာမသည် လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် မှီခိုမနေပါ။
အကျိုးကျေးဇူးများ:
* စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှု မရှိပါ
* ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက် နည်းပါးခြင်း
* ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု
ဖိအားနည်းခြင်း ဆုံးရှုံးမှု
အတွင်းပိုင်းတာဘိုင် သို့မဟုတ် impeller မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်-
* ရေသည် အနည်းဆုံး ခုခံမှုဖြင့် စီးဆင်းသည်။
* ပန့်ထုတ်ခြင်း စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျော့နည်းသွားသည်။
မြင့်မားသောတိုင်းတာမှုတည်ငြိမ်မှု
အဆင့်မြင့် အချက်ပြမှု လုပ်ဆောင်ခြင်းက ပြောင်းလဲနေသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်ပင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုကို ခွင့်ပြုသည်။
၉။ စွမ်းအင်တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များ
အာထရာဆောင်း အပူမီတာများသည် အလွန်တိကျသော်လည်း၊ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများသည် အရေးကြီးပါသည်။
တိုင်းတာမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသော အဖြစ်များသောအချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
မှားယွင်းသော အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်း
ဥပမာများ-
* ထောက်ပံ့မှုနှင့် ပြန်ပို့မှု အာရုံခံကိရိယာများ ပြောင်းပြန်လှန်ထားသည်
* အပူထိတွေ့မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း
* မှားယွင်းသော အာရုံခံကိရိယာ အမျိုးအစား
ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိလေ
လေပူဖောင်းများသည် အာထရာဆောင်းအချက်ပြမှု အရည်အသွေးကို လျော့ကျစေပြီး မတည်ငြိမ်သော စီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မှားယွင်းသော တပ်ဆင်မှုနေရာ
အောက်ပါနေရာများတွင် တပ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ-
* စုပ်စက်များ
* တံတောင်ဆစ်များ
* အဆို့ရှင်များ
* လျှော့ချကိရိယာများ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လှိုင်းထခြင်းသည် တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စီးဆင်းမှု ဦးတည်ရာ မှားယွင်းခြင်း
စီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာကို အမှတ်အသားပြုထားသော ဦးတည်ချက်အတိုင်း တပ်ဆင်ရမည်။
၁၀။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အဝေးထိန်းစွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ခြင်း
ခေတ်မီ ultrasonic အပူမီတာများသည် အောက်ပါကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်ရေး interface များမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ဒေတာကို ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်-
* RS485 မိုဒဘတ်စ် RTU
* M-ဘတ်စ်ကား
* ကြိုးမဲ့ M-ဘတ်စ်ကား
* လိုရာဝမ်
* NB-IoT
၎င်းက အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်-
* အလိုအလျောက် မီတာဖတ်ခြင်း (AMR)
* အဝေးထိန်းငွေတောင်းခံလွှာ
* အဆောက်အဦ စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှု
* အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း
အာထရာဆောင်းအပူမီတာသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တိုင်းတာမှုသုံးခုဖြစ်သည့် ရေစီးဆင်းမှုနှုန်း၊ ရေပေးဝေမှုအပူချိန်နှင့် ပြန်အပူချိန်တို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာသည်။
အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာသည် ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ရေမည်မျှဖြတ်သန်းသွားသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများသည် အပူစွမ်းအင်မည်မျှလွှဲပြောင်းသွားသည်ကို တိုင်းတာပေးသည်။ ထို့နောက် အတွင်းပိုင်းဂဏန်းတွက်စက်သည် ဤတန်ဖိုးများကို လုပ်ဆောင်ပြီး တိကျသော အပူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဒေတာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
၎င်း၏ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်နည်းပါးမှုနှင့် ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကြောင့်၊ ultrasonic heat meter နည်းပညာသည် ခရိုင်အပူပေးစနစ်၊ HVAC စနစ်များ၊ စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများနှင့် စမတ်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအပလီကေးရှင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်